真正的HSA异构计算!AMD Kaveri处理器深度解析

cpu+gpu的组合已经成为近年来处理器发展的主要方向,无论是amd的apu还是intel的核芯显卡,都已经确定了走整合发展的道路。自amd 推出第一代apu处理器来,凭着较强的gpu性能,较便宜的价格,受到了一些用户的关注。但由于cpu核心性能差等等因素的影响,apu的出现并没有打破 amd在桌面处理器市场被动的局面,用户的认可度仍然不高。
apu成为amd处理器的主要发展方向
不过,随着kaveri apu的推出,这种被动的局面很可能发生改变。在《2014年桌面cpu前瞻:intel并非没有竞争对手》这篇文章中,笔者已经对2014年cpu市场的格局进行了前瞻性的分析,也对kaveri apu进行了简单的介绍。那么amd kaveri apu到底有哪些新特性,它的表现到底如何呢?接下来,笔者将为大家详细介绍一下amd新一代的kaveri apu。
kaveri架构拥有了12个计算核心
kaveri架构处理器的cpu核心模块为一块双模块四核心的处理器单元,而其gpu独显核心模块则是8个gcn架构gpu单元。因此在基于hsa异构架构的基础上,可以说kaveri拥有了12个计算核心(4个cpu+8个gpu),这种概念已经超越了传统的cpu核心的概念。
steamroller‘压路机’核心
kaveri使用了一款命名为“steamroller”的cpu核心模块,并且它与a10-5800k等前两代保持了相同的模块化设计,因此其最高的核心数为4个物理核心(2个模块)。每个模块共用一个l2 cache,而高速l1缓存则是每个core进行独占。因此在性能方面,“steamroller”较之于前代有了较大的提升。
kaveri所拥有的gpu核心
在gpu方面,kaveri内置了radeon r7系列独显核心,并且它已经占据了47%的核心面积,我们完全可以对它的3d性能有比较大的期望。
值得一提的是,kaveri的gpu独显核心模块已经全面进入到hawaii架构,包括gcn显示核心、trueaudio技术、eyefinity技术、uvd&vce。因此,在桌面级radeon r9/r7系列独立显卡上能够体验到的功能,在kaveri apu上同样可以使用到。
hsa异构架构
作为kaveri的最重大改进,hsa异构架构也是首次面世,它开启了融合处理器通用计算的新篇章。值得一提的是,huma技术提供了让cpu与gpu 都可以直接访问内存的可能,同时他们也都可以通过缓存进行数据交换。而在整个计算过程中,gpu独显核心会拥有更多的gflops,因此hsa架构能够大幅度提升通用计算的性能。
hsa与open cl 2.0计算模式结构示意
基于open cl 2.0技术,cpu与gpu都可以分别进行数据计算,hsa异构架构可以发挥全部的性能潜力。而hsa技术的精髓,则是对gpu与cpu的性能进行全面开发,将数据计算的效率提升至最大化。
以上,我们对新一代的kaveri apu进行了技术方面的介绍,那么接下来我们将会通过一系列的测试,来检测一下kaveri apu在性能方面的提升到底有多少。关注kaveri处理器的朋友不妨继续留意我们的测试文章。

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